浪涌保护器和避雷器的区别
浪涌保护器知识总结

1、什么是浪涌?答:浪涌就是超出正常工作电压的瞬间过电压。
2、什么是浪涌保护器?答:浪涌保护器是当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者发过电压时,能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害的电子装置。
3、开关型浪涌保护器和限压型浪涌保护器的区别?答:开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要作是限制过电压。
因为此,一般在建筑物入口处选用如Asafe系列的开关型浪涌保护来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用如AM系列的限压型浪涌保护器来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压。
两种浪涌保护器需配合使用,方能保证配电线路中设备的安全。
4、与浪涌保护器相配合的微型断路器如何选型?答:Asafe开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器;第一级模块,如AMI-40,需要选用63A的分断电流能力为10KA的D型微型断路器;第二级模块,如AM2-20,需要选用32A的分断电流能力为6.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线IN值的不同,因此推荐使用D 型;第三级模块,如AM3-10,需要选用16A的分断电流能力为4.5KA的C、D型微型断路器,由其工作曲线IN值的不同,因此推荐使用D型。
5、是否所有的浪涌保护器前都装熔断装置?答:不是。
开关型模块由于其损坏的方式为开路,因此可不用装微型断路器等熔断装置。
电涌保护器接入模式在TN制式中,一般情况下电涌保护器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间。
但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入电涌保护器。
只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与中性线之间的电涌保护器。
浪涌保护器简介

浪涌保护器浪涌保护器(surge protective device):用来限制瞬态过电压及泄放相应的瞬态过电流的装置。
它至少应含有一个非线性元件,简称SPD。
SPD信息时代的今天,电脑网络和通讯设备越来越精密,其工作环境的要求也越来越高,而雷电以及大型电气设备的瞬间过电压会越来越频繁的通过电源、天线、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备和网络设备,造成设备或元器件损坏,人员伤亡,传输或储存的数据受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪、系统停顿,数据传输中断,局域网乃至广域网遭到破坏。
其危害触目惊心,间接损失一般远远大于直接经济损失。
防雷器就是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备。
一、保护线路的制式选择和应用:1、采用放电间隙技术,开关型电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)。
特点:雷电通流量大,无漏电电流,多用于建筑物大楼的总配电系统中,实用于各种电源制式中。
2、采用氧化锌压敏器件的限压型电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)。
特点:雷电通流量大,反应时间快、残压低,在TT制式中如有压敏漏电流(TT制式是电气设备的机壳与建筑物的地相连,建筑物地与变压器地(N线)是分开的互相没有连接,应用范围:主要用在农村,离城镇较远的地方。
)可能引起地电位的升高,采用于TN制式保护效果较好(备注:TN-S制式是电气设备的机壳通过保护地线接地,该保护地线是由户外(如变压器接地端)单独引来,在这种情况下,雷电放电要通过五线,应用范围:主要用在电磁兼容EMC概念设计的工业设施。
TN-C-S制式是供电线路在进入建筑物主配电柜之前,零线和保护地线是共用一条NPE线,在建筑物内NPE线被分为线N和PE线,应用范围:主要应用于人员密度大的场所及新建设施。
)3、采用氧化锌和气放串联方式组合型电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)。
特点:3+1方式或1+1方式中,线对零反应时间快,残压低;线对地反应时间较慢,残压高;可用于TT/TN制,最好使用在供电质量和地网比较差的地方。
阀型避雷器异常现象与故障处理 避雷器解决方案

阀型避雷器异常现象与故障处理避雷器解决方案一、阀型避雷器运行中的巡察与检查1、检查避雷器瓷套表面情况。
在日常运行中,应检查避雷器的瓷套表面的污染情形,由于当瓷套表面受到严重污染时,将使电压分布很不均匀。
在有并联分路电阻的避雷器中,当其中一个元件的电压分布增大时,通过其并联电阻中的电流将显著增大,则可能烧坏并联电阻而引起故障。
此外,也可能影响阀型避雷器的灭弧功能,而降低避雷器的保护特性。
因此,当发觉避雷器的瓷套表面有严重污秽时,必需适时清扫。
2、检查避雷器的引线及接地引下线有无烧伤痕迹和断股现象,以及放电记录器是否烧坏。
通过这方面的检查,是很简单发觉避雷器的隐形缺陷。
由于在正常情况下,避雷器动作以后,接地引下线和记录器中只通过雷电流及幅值很小(一般为80A以下)、时间很短(约0.015)的工频续流,所以除了使动作记录器的指示数字变动外,一般不会产生烧损的痕迹。
假如,当避雷器内部阀片存在缺陷或不能灭弧时,则通过的工频续流的幅值和时间都会增大,那么接地引下线的连接点上会产生烧伤的痕迹,或使放电记录器内部烧黑或烧坏。
当发觉上述情况时,应立刻设法断开避雷器,进行认真的检查,以免发生事故。
3、检查避雷器上端引线处密封是否良好。
避雷器密封不良会进水受潮易引起事故,因而应检查瓷套与法兰连接处的水泥接缝是否严密。
对10kV阀型避雷器上引线处可加装防水罩,以免雨水渗入。
4、检查避雷器与被保护电气设备之间的电气距离是否符合要求。
避雷器应尽量靠近被保护的电气设备。
5、避雷器在雷雨后应检查记录器的动作情况,表面有无闪络放电痕迹,引线及接地引下线是否松动,避雷器本体是否有摇摆。
6、检查泄漏电流,工频放电电压大于或小于标准值时,应进行检修和试验;放电记录器动作次数过多时,应进行检修;瓷套及水泥接合处有裂纹;法兰盘和橡皮垫有脱落时,应进行更换。
7、避雷器的绝缘电阻应定期进行检查。
测量时应用2500V绝缘摇表,测得数值与前一次的结果比较,无明显变化时可连续投入运行。
防雷器的选型的知识汇总

防雷器的选型的知识汇总(一)防雷器,又称避雷器、浪涌保护器、电涌保护器、过电压保护器等,主要包括电源防雷器和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。
避雷器中的雷电能量吸收,主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管。
基于防雷器的防护想要取得理想的效果,应注重“在合适的地方合理地装设合适的防雷器”,防雷器的选择十分重要。
⒈进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况如下:约有50%的雷电流经外部防雷装置泄放入地,另有50%的雷电流将在整个系统的金属物质内进行分配。
这个*估模式用于估算在LPAOA区、LPZOB区和LPZ1区交界处作等电位连接的防雷器的通流能力和金属导线的规格。
该处的雷电流为10/35μs电流波形。
在各金属物质中雷电流的分配情况下:各部分雷电流幅值取决于各分配通道有的阻抗与感抗,分配通道是指可能被分配到雷电流的金属物质,如电力线、信号线、自来水管、金属构架等金属管级及其它接地,一般仅以各自的接地电阻值就可以大致估算。
在不能确定的情况下,可以认为接是电阻相等,即各金属管线平均分配电流。
⒉在电力线架空引入,并且电力线可能被直击雷击中时,进入建筑物内保护区的雷电流取决于外引线路、防雷器放电支路和用户侧线路的阻抗和感抗。
如内外两端阻抗一致,则电力线被分配到一半的直击雷电流。
在这种情况下必须采用具有防直击雷功能的防雷器。
⒊后续的*估模式用于*估LPZ1区以后防护区交界处的雷电流分配情况。
由于用户侧绝缘阻抗远远大于防雷器放电支路与外引线路的阻抗,进入后续防雷区的雷电流将减少,在数值上不需特别估算。
一般要求用于后续防雷区的电源防雷器的通流能力在20kA(8/20μs)以下,不需采用大通流能力的防雷器。
后续防雷区防雷器的选择应考虑各级之间的能量分配和电压配合,在许多因素难以确定时,采用串并式电源防雷器是个好的选择。
串并式是根据现代雷电防护中许多应用场合、保护范围层次区分等特点提出的概念(相对于传统的并式防雷器而言)。
深圳-科安达防雷器

产品详情:防雷器又称避雷器、浪涌保护器、电涌保护器、过电压保护器等,主要包括电源防雷器和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。
避雷器中的雷电能量吸收,主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管。
产品应用范围:防雷器、防雷箱模块采用电压开关型模块和电压限制型模块(或一体化MOV)组成。
主要安装在配电房、配电柜、交流配电屏、开关箱和其它重要设备、容易遭受雷击设备的电源进线处,以保护设备免遭沿电源线路侵入的雷击过电压造成的损害;可广泛应用于通信、电力、交通、金融、铁路、民航等系统的主电源防护。
·复合型电源防雷箱广泛应用于通信、电力、厂矿、金融、民航、铁路等系统的主电源防雷击及过电压保护;防雷器安装注意事项:一、防雷器串联在被保护设备与信号通道之间。
二、防雷器的输入端(IN)与信号通道相连,输出端(OUT)与被保护设备相连并紧靠被保护设备安装,不能接反。
三、把防雷器的接地线与防雷系统接地排可靠连接,接线越短越好,长不能超过1m。
四、本产品无需特别维护。
应定期对防雷器进行检查,特别是在雷雨季节前及整个雷雨期。
产品说明:科安达防雷选型:BVB SLP-275VBBVB SLP-385VBBVB FLM-380BVB FLM-220BVB FLM-120BVB FLM TF-48BVB FLM TF-24BVB FLM WJ-48BVB FLM WJ-24BVB SLP-075V(S)BVB SLP-275V(S)BVB FLP-275V(S)BVB SLP-075VB(S)BVB SLP-075VBT(S)BVB SLP-275VBT(S)产品说明:科安达防雷器,SFLP-V电源浪涌保护器,SFLM系列防雷器SFLM-60避雷器的选型及使用由于电气类和电子元件的高损耗,浪涌保护(浪涌保护器或SPD)在风能行业中过电压保护过程中越来越普遍。
风机停机的代价是非常高的,只有在不得不停机的情况下,才能停机。
浪涌保护器的作用、分类和使用注意事项

浪涌保护器的作用、分类和使用注Biblioteka 事项2、浪涌保护器的作用和特点
工作特点: 1.保护通流量大,残压极低,响应时间快; 2.采用最新灭弧技术,彻底避免火灾; 3.采用温控保护电路,内置热保护; 4.带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态; 5.结构严谨,工作稳定可靠。
雷电波侵入、雷电反击等形式侵入建筑物内,导致建筑物、设备损坏或人身伤亡 的电击现象。 • C、直接雷:直接击在建筑物、大地或防雷装置等实际物体的雷电。
浪涌保护器的作用、分类和使用注意事项
2、浪涌保护器的作用和特点
雷电灾害是最严重的自然灾害之一,全世界每年因雷电灾害造成的人员伤亡、财 产损失不计其数。随着电子、微电子集成化设备的大量应用,雷电过电压和雷击电磁 脉冲所造成的系统和设备的损坏越来越多。因此,尽快解决建筑物和电子信息系统雷 电灾害防护问题显得十分重要。
浪涌保护器的作用、分类和使 用注意事项
2024.07.31
浪涌保护器的作用、分类和使用注意事项
1、名词解释 2、浪涌保护器的作用和特点 3、浪涌保护器的分类 4、浪涌保护器的使用注意事项
浪涌保护器的作用、分类和使用注意事项
• 1、名词解释
• A、浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。 • B、间接雷电:是指直接雷辐射脉冲的电磁场效应和通过导体传导的雷电流,如以
随着相关设备对防雷要求的日益严格,安装浪涌保护器,抑制线路上的浪涌和瞬 时过电压、泄放线路上的过电流成为现代防雷技术的重要环节之一。
SPD
SPD 浪涌保护器电涌保护器监控系统防雷保护器分为:电源浪涌保护器、信号浪涌保护器两种。
浪涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”,英文简写为SPD。
浪涌保护器(SPD)工作原理和结构浪涌保护器的工作原理是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。
[编辑本段]一、SPD的分类1、按工作原理分:1)开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。
用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。
2)限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性。
用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。
3)分流型或扼流型分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗。
扼流型:与被保护的设备串联,对雷电脉冲呈现为高阻抗,而对正常的工作频率呈现为低阻抗。
用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。
2、按用途分:1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等。
2)信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等。
[编辑本段]二、SPD的基本元器件及其工作原理1、放电间隙(又称保护间隙):它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成,其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高。
这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按需要调整,结构较简单,其缺点时灭弧性能差。
防雷保护及浪涌保护
规范标准
• GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 • GB50057-2010 《建筑物防雷设计规范》
雷云的形成
雷击
雷击强度
防雷理论基础
防雷体系
雷电流波形描述
波头时间和半幅值时间示意图 T1:当雷电流由10%上升到90%时所用的时间 T2:当雷电流由波头先升后降到50%时所用的时间
主要是放电间隙。
雷电流波形描述
• 8/20μs雷击电流波考核用在PLZ0区以后各区的SPD防雷性能,称为感应雷波形(二、三级防护)。主 要是压敏电阻。
• 在同等雷击电流幅值时两种电流波形所释放的电荷量及能量比:, Q(10/350)≈20Q(8/20) E(10/350)≈200E(8/20)
防雷浪涌保护器(SPD)
防雷分区
配电系统分区
SPD的分级选用
• 一级防护 在LPZ0区与LPZ1区交界处应安装电压开关型(放电间隙)SPD。 第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放。将数万至数十万伏的雷电浪涌电压限制到2500—
3000V。 电力变压器低压侧防雷器时应为3P+N或4P型电压开关型电源防雷器。 冲击放电电流(10/350μs)Iimp≥20kA或额定放电电流(8/20μs)In≥80kA 最大持续运行电压:Uc=440V 电压保护水平:Up≤2.5kV ( Up<Uw设备耐受电压) 响应时间:ta≤100ns
SPD的分级选用
• 二级防护 在LPZ1区与LPZ2区交界处应安装限压型(压敏电阻)SPD。 第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压(2500—3000V)、感应雷电压或操作过电压限制到
1500—2000V。 楼层配电柜防雷器应为3P+N或4P限压型电源防雷器。 额定放电电流(8/20μs)In≥40kA 最大持续运行电压:Uc=260~320V 电压保护水平:Up≤1.5kV ( Up<Uw设备耐受电压) 响应时间:ta≤25ns
浪涌保护器说明书-柏为为
60kA (8/20μs)
100kA (8/20μs) 2.5kV ≤25ns
PA6 UL94 V-0 IP20
L/N - PE
1.5kV ≤100ns
N - PE
视窗显示红色时表示产品已失效,需更换!
/
1P、2P、3P、4P、1P+N、3P+N
浮动切换触点
250VAC/0.1A 125VDC/0.2A 75VDC/0.5A
浮动切换触点
250VAC/0.1A 125VDC/0.2A 75VDC/0.5A
ARU2-20 型 SPD 技术参数: 型号规格
电气参数 交流标称电压 N
最大持续工作电压 Uc 标称放电电流 In
最大放电电流 Imax 电压保护水平 Up(at In)
响应时间 外壳材质 外壳防护等级 保护模式
工作指示
交流标称电压 UN 最大持续工作电压 Uc
标称放电电流 In 冲击电流 Iimp 电压保护水平 Up(at In)
响应时间 外壳材质 外壳防护等级 保护模式
工作指示
SPD 组合方式
遥信触点类型
遥信接点最大值
ARU1-15
NPE 极(若有)
220/380V 385Vac
50kA (8/20μs) 15kA (10/350μs) 2.5kV ≤25ns
目录
1 产品概述..................................................................................................................................... 4 2 执行标准..................................................................................................................................... 4 3 产品特点..................................................................................................................................... 4 4 型号命名..................................................................................................................................... 4 5 正常工作条件............................................................................................................................... 4 6 技术参数与外形........................................................................................................................... 5 7 产品外形..................................................................................................................................... 9 8 接线方式................................................................................................................................... 11 9 安装及维护............................................................................................................................... 13 附录一............................................................................................................................................. 13
浪涌保护器选型及相关知识解答
浪涌保护器如何选型1、在选择浪涌保护器的大小的时候,一般需要根据浪涌保护器的实际安装位置来进行选择,也就是根据电源来进行选择。
若浪涌保护器是被安装在变压器的低压侧面位置的话,那么就应该选择使用高于60KA的浪涌保护器,一般可以选择使用120KA或者是100KA,10/350US型的浪涌保护器。
2、若浪涌保护器是被安装在配电柜的进线侧面位置的话,那么就应该选择使用高于40KA的浪涌保护器,一般可以选择使用80KA或者是60KA,8/20US型的浪涌保护器。
若浪涌保护器是被安装在配电箱的进线侧面位置的话,那么就应该选择使用高于20KA的浪涌保护器,一般可以选择使用20KA或者是40KA,8/20型的的浪涌保护器。
3、家中若要安装空开的话,那么就是根据浪涌保护器的放电电流来选择空开大小的,一般情况下,浪涌保护器的放电电流若是60KA的话,则应该选择63A 的空开,浪涌保护器的放电电流若是40KA的话,则应该选择40A的空开,浪涌保护器的放电电流若是20KA的话,则应该选择25A的空开。
浪涌保护器前面为什么要加熔断器和断路器当通过浪涌保护器的涌流大于其Imax,浪涌保护器将被击穿失效,从而造成回路的短路故障,为切断短路故障,需要加装断路器或熔断器。
每次发生雷击都会引起浪涌保护器的老化,如漏电流长时间存在,浪涌保护器会过热加速老化,此时需要断路器或熔断器的热保护系统在浪涌保护器达到最大可承受热量前动作断开电涌器。
浪涌保护器加熔断器的目的:1,防止因雷击而产生的工频续流(针对放电间隙型器件)对SPD及其线路的损坏。
2,方便维护更换SPD。
3,防止因SPD老化(如mov器件的漏流增大)而造成线路故障 SPD前端熔断器应根据避雷器厂家的参数安装。
如厂家没有规定,一般选用原则:根据(浪涌保护器的最大保险丝强度A)和(所接入配电线路最大供电电流B)来确定(开关或熔断器的断路电流C)。
确定方法:当:B大于A时 C小于等于A当:B等于A时 C小于A或不安装C当:B小于A时 C大于等于A浪涌保护器选型的误区:相电压和线电压很多人在进行浪涌保护器选型的时候,经常发现这样一个问题:为什么线路电压是380v或440v,而防雷厂家给我选用的浪涌保护器型号Uc值只有320v 或385v?浪涌保护器的工作电压小于我的电压值,这样选出来的浪涌保护器安装在线路上能防雷吗?其实,这里存在一个对浪涌保护器选型电压参数的误区,也就是相电压和线电压的区别。
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浪涌保护器和避雷器的区别
、避雷器有多个电压等级,从0.38KV低压到500KV特高压均有,而浪涌保护器一般只有低压产品;
2、避雷器多安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,而浪涌保护器大多安装在二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施;
3、避雷器避雷器是保护电气设备的,而浪涌保护器大多是为保护电子仪器或仪表的;
4、避雷器由于接于电气一次系统上,要有足够的外绝缘性能,外观尺寸比较大,而浪涌保护器由于接于低压,尺寸制作的可以很小。
浪涌保护器1、变频控制柜必须加2、使用真空断路器的控制柜必须加3、供电系统的进线开关必须加
4、其它控制柜可以不加,当然如果为了保险起见有预算空间的话可以都加上
浪涌保护器总体分为两类:电机保护型、电站保护型在选择时必须注意!
1.主要结构及工作原理
电涌保护器的工作原避雷器理见示意图,两个电极分别与L(或者N)和PE线相联,两个电极之间形成一个电气间隙。
电网在不超过最大持续运行电压的情况下运行时,两个电极之间呈高阻状态。
如果电网因雷击或者操作过电压使两个电极之间的电压超过点火电压时,间隙被击穿,通过弧光放电将过电压能量释放。
冲击波过后,电弧将被由分弧片和灭弧室组成的灭弧系统熄灭,恢复到高阻状态。
图1 原理示意图
2.作用
BY系列电涌保护器采用了一种非线性特性极好的压敏电阻,在正常情况下,电涌保护器外于极高的电阻状态,漏流几乎为零,保证电源系统避雷器正常供电。
当电源系统出现上述情况的过电压时,不锈钢装饰,电涌保护器立即在纳秒级的时间内迅速导通,将该过电压的幅值限止在设备的安全工作范围内。
同时把该过电压的能量释放掉。
随后,保护器又迅速的变为高阻状态,因而不影响电源系统的正常供电。
电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD。
电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。
电涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。
用于电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。
一、SPD的分类:
1.按工作原理分:
(1)开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。
用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。
(2)限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性。
用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。
(3)分流型或扼流型
分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗。
扼流型:与被保护的设备串联,对雷电脉冲呈现为高阻抗,而对正常的工作频率呈现为低阻抗。
用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。
2.按用途分:
(1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等。
(2)信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等。